WĄTEK
SD834 3BSC610067R1
600 dolarów
W magazynie
T/T
Xiamen
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
SD834 to flagowy moduł mocy w ramach platformy sprzętowej sterownika ABB AC 800M i rodziny System 800xA. Jest to wysokowydajny i niezawodny zasilacz 24 V DC o znamionowej mocy wyjściowej 20 A/480 W. Jako członek serii SD83x o największej mocy, SD834 został specjalnie zaprojektowany, aby spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące zasilania dużych, obciążonych i wysoce dostępnych systemów automatyki przemysłowej. Integruje zaawansowaną technologię zasilaczy impulsowych, wszechstronne funkcje zabezpieczające, elastyczną skalowalność i pełne międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa, co czyni go idealnym rozwiązaniem zasilania do budowy krytycznych systemów sterowania procesami, redundantnych architektur zasilania i aplikacji o wysokiej integralności (HI).
SD834 służy jako „rdzeń mocy” w systemie AC 800M:
Zasilanie pojedynczego systemu o dużej pojemności: Zapewnia wystarczającą moc dla dużych systemów z jednym kontrolerem, wyposażonych w wiele jednostek procesorowych o wysokiej wydajności (np. PM865, PM891), liczne moduły interfejsu komunikacyjnego CEX-Bus (np. CI871 PROFINET IO, CI873 EtherNet/IP) i rozbudowane rozproszone sieci we/wy S800.
Podstawowy komponent dla redundantnych systemów zasilania: Możliwość pracy równoległej w połączeniu z diodowymi modułami głosowania SS823/SS832 umożliwia łatwą budowę redundantnych architektur zasilania N+1 lub N+M. Zapewnia to nieprzerwane bezpieczeństwo zasilania systemów o wysokiej dostępności, takich jak kontroler AC 800M High Integrity, zapewniając płynne zasilanie w przypadku awarii pojedynczego zasilania.
Skalowalność i elastyczność: Unikalna możliwość pracy równoległej umożliwia równoległe podłączenie wielu jednostek SD834 w celu zapewnienia całkowitej mocy wyjściowej znacznie przekraczającej moc pojedynczego urządzenia, spełniając ekstremalne wymagania bardzo dużych szaf lub scentralizowanej dystrybucji mocy.
Monitorowanie stanu i diagnostyka: Wbudowany styk przekaźnika DC-OK zapewnia zdalne monitorowanie stanu zasilania, ułatwiając integrację z systemami zarządzania wyższego poziomu w celu wczesnego ostrzegania i diagnostyki.
Wysoka moc i wyjątkowa wydajność: Zapewnia ciągłą moc wyjściową do 20 A/480 W, wystarczającą do zasilania najbardziej złożonych stanowisk kontrolnych. Szczytowa sprawność przekraczająca 93% nie tylko znacznie zmniejsza zużycie energii i koszty operacyjne, ale, co ważniejsze, minimalizuje gromadzenie się ciepła w szafie. Zwiększa to długoterminową niezawodność całego systemu i zmniejsza wymagania dotyczące klimatyzacji.
Elastyczna skalowalność mocy (praca równoległa): Jest to charakterystyczna cecha, która odróżnia SD834 od innych modeli z tej serii. Użytkownicy mogą proporcjonalnie zwiększyć całkowity prąd wyjściowy, łącząc wiele jednostek SD834 równolegle (np. dwie jednostki do 40 A). Zapewnia to niezrównaną elastyczność w przypadku przyszłej rozbudowy systemu lub spełnienia ekstremalnych wymagań mocy pojedynczej szafy, bez konieczności zmiany architektury zasilania.
Zaawansowana diagnostyka i monitorowanie (przekaźnik DC-OK): Wbudowany bezpotencjałowy styk przekaźnika stale monitoruje stan własnego napięcia wyjściowego. Styk otwiera się, gdy napięcie wyjściowe spadnie poniżej 90% ustawionej wartości i zamyka się, gdy napięcie wyjściowe jest normalne. Sygnał ten można podłączyć do modułu DI lub sterownika PLC, umożliwiając zdalne alarmowanie w czasie rzeczywistym w przypadku awarii zasilania i rejestrowanie stanu systemu. Jest to kluczowe narzędzie do konserwacji zapobiegawczej i szybkiej lokalizacji usterek.
Konstrukcja o wysokiej niezawodności: wykorzystuje technologię aktywnej korekcji współczynnika mocy (PFC), aby zmniejszyć zanieczyszczenie harmoniczne. Posiada zaawansowaną ochronę: przepięcie, przetężenie, zabezpieczenie przed zwarciem i czkawką (z automatycznym odzyskiwaniem) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szeroki zakres wejścia AC/DC umożliwia dostosowanie go do różnych niestabilnych sieci energetycznych na całym świecie.
Zwiększona zgodność z wymogami bezpieczeństwa: Oprócz spełnienia podstawowych certyfikatów CE i UL, SD834 posiada również certyfikat dla klasy 1, dywizji 2 (cULus), co pozwala na jego bezpośrednie użycie w określonych obszarach niebezpiecznych w branżach przemysłu Ameryki Północnej, takich jak ropa i gaz oraz chemikalia, spełniając szersze wymagania dotyczące dostępu do rynku.
Zoptymalizowany pod kątem systemów redundantnych: Idealnie dopasowany do jednostek głosowania SS823/SS832 w celu tworzenia redundantnych zasilaczy o wysokiej dostępności. Jego stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia zapewniają równomierny podział obciążenia między jednostkami napędowymi w konfiguracji redundantnej, umożliwiając płynne i pozbawione wstrząsów przesyłanie.
Ściśle przestrzegaj ostrzeżeń zawartych w instrukcji: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj „Podsumowanie bezpieczeństwa” w instrukcji sprzętu sterownika AC 800M . Upewnij się, że wszystkie prace są wykonywane przy całkowicie odłączonym zasilaniu.
Środowisko i odprowadzanie ciepła: Upewnij się, że środowisko instalacji jest zgodne ze specyfikacjami i ściśle przestrzegaj minimalnych odstępów montażowych wynoszących 15 mm w bok i 40 mm w pionie. Ma to kluczowe znaczenie dla odprowadzania ciepła i długotrwałej pracy przy pełnym obciążeniu.
Uziemienie ma kluczowe znaczenie: Jako urządzenie klasy I, uziemienie ochronne (PE) musi być podłączone solidnie i z niską impedancją do szyny uziemiającej szafę. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności EMC.
Zarezerwuj odpowiednią ilość miejsca na solidnej szynie DIN TS 35/7,5.
Wyrównaj szczeliny z tyłu SD834 z górną krawędzią szyny, dociśnij i obróć moduł, aż dolny zatrzask zatrzaśnie się na swoim miejscu.
A. Okablowanie pracy pojedynczego urządzenia:
Strona wejściowa: Podłącz zasilanie AC (L, N) lub DC do odpowiednich zacisków i podłącz przewód PE. Zainstaluj przed nim wyłącznik nadprądowy 10–20 A.
Strona wyjściowa: Podłącz wyjścia +24 V i M do szyny zbiorczej lub dystrybutora zasilania systemu.
Przekaźnik DC-OK: Użyj styków normalnie otwartych (NO) i wspólnych (C) wyjścia przekaźnika i podłącz je do systemu monitorowania (np. kanału DI). Zwróć uwagę na parametry styku (maks. 60 Vdc/0,3 A, 30 Vdc/1 A).
B. Okablowanie pracy równoległej (patrz instrukcja Rysunek 98 i Tabela 114):
Kalibracja napięcia: Przed połączeniem równoległym napięcie wyjściowe bez obciążenia każdego modułu SD834 należy wyregulować za pomocą śrubokręta, aby było jak najbardziej spójne (zalecane odchylenie w granicach ± 500 mV). Jest to warunek wstępny zapewnienia prawidłowego podziału prądu i funkcjonalności sygnału DC-OK.
Podłączenie wyjścia: Podłącz wyjścia +24 V i M każdego urządzenia równolegle do wspólnej szyny wyjściowej.
Kluczowe ograniczenia:
Limit prądu: Prąd ciągły płynący przez zaciski wyjściowe każdego SD834 nie powinien przekraczać 25A.
Ilość i podział prądu: Generalnie zaleca się, aby nie łączyć równolegle więcej niż 3 jednostek. Jeśli używanych jest więcej niż 3 diody, rozważ dodanie diody szeregowo z dodatnim wyjściem każdego modułu, aby zapobiec prądom cyrkulacyjnym, ale wymaga to dokładnej oceny wpływu spadku napięcia.
Sygnał DC-OK: W zastosowaniach równoległych sygnał DC-OK z pojedynczego urządzenia może nie odzwierciedlać dokładnie stanu napięcia magistrali. Rozważ kompleksową ocenę za pomocą obwodów zewnętrznych lub bezpośredniego monitorowania napięcia magistrali.
C. Okablowanie konfiguracji nadmiarowej (przez SS823/SS832):
Każdy SD834 służy jako niezależne źródło zasilania. Jego wyjście jest podłączone do odpowiedniego wejścia modułu do głosowania SS823/SS832.
Wyjście modułu do głosowania (+24V, M) jest podłączone do systemu obciążenia.
Ważne ostrzeżenie (z instrukcji): W sterownikach AC 800M High Integrity konfiguracja redundantnego zasilania musi ściśle odpowiadać standardowym schematom. Niedozwolona jest arbitralna zmiana standardowej konfiguracji poprzez instalowanie indywidualnych wyłączników automatycznych pomiędzy modułami.
Po włączeniu zasilania powinna zaświecić się zielona dioda LED wyjścia.
Zmierz napięcie wyjściowe; powinno wynosić około 24 V (regulowane w razie potrzeby).
Sprawdź przekaźnik DC-OK: jego styki powinny być zwarte (przewodzące), gdy wyjście jest normalne.
Okresowo czyść szczeliny wentylacyjne z kurzu.
Sprawdź i dokręć zaciski wejściowe/wyjściowe.
W systemach nadmiarowych należy okresowo testować, odłączając jeden zasilacz od sieci, aby sprawdzić działanie modułu do głosowania.
Brak wyjścia, dioda LED wyłączona: Sprawdź moc wejściową, wyłącznik/bezpiecznik przed urządzeniem.
Wyjściowa dioda LED miga lub jest wyłączona: Może wskazywać na zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem lub przegrzaniem. Sprawdź obciążenie, sprawdź warunki odprowadzania ciepła, poczekaj na automatyczne przywrócenie pracy w trybie „czkawki” lub uruchom ponownie po schłodzeniu.
Nieprawidłowy sygnał DC-OK: Sprawdź okablowanie przekaźnika; w zastosowaniach równoległych należy sprawdzić zgodność napięcia wyjściowego.
Nierówny podział prądu w systemie równoległym: Należy ponownie skalibrować napięcie wyjściowe wszystkich modułów bez obciążenia, aby było spójne.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Nie demontuj modułu, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym specjalistą. W przypadku skomplikowanych usterek należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem technicznym.
Duże systemy sterowania procesami (DCS): Główne stacje sterujące w rafineriach, przemyśle chemicznym, wytwarzaniu energii, obsługujące liczne sterowniki i wejścia/wyjścia.
Systemy o wysokiej dostępności i wysokiej integralności (HI): Jako rdzeń redundantnych zasilaczy dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS).
Centralne szafy automatyki przemysłowej: Scentralizowane zasilanie głównych sterowników PLC, sieci napędów i zdalnych głowic we/wy dla wielu linii produkcyjnych.
Infrastruktura i energia: duże stacje uzdatniania wody, automatyzacja podstacji, kontrola środowiska w centrach danych.
Sprzęt dla obszarów niebezpiecznych klasy 1 dział 2: Obiekty w sektorze naftowo-gazowym spełniające odpowiednie normy północnoamerykańskie.
Tabela 2: Przewodnik po wyborze modułów mocy serii SD83x
| Cecha/Model | SD831 | SD832 | SD833 | SD834 |
|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd wyjściowy | 3 A | 5 A | 10 A | 20 A |
| Znamionowa moc wyjściowa | 72 W | 120 W | 240 W | 480 W |
| Napięcie wejściowe (AC) | 100-240 V | 100-120/200-240 V | 100-120/200-240 V | 100-240 V |
| Napięcie wejściowe (DC) | 110-300 V | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | 110-150 V |
| Praca równoległa | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Utrzymany |
| Przekaźnik DC-OK | NIE | NIE | NIE | Tak |
| Certyfikat obszaru niebezpiecznego. | NIE | NIE | NIE | Klasa 1 Dział 2 |
| Typowa wydajność | ~89% | ~90% | ~91% | >93% |
| Szerokość | 50 mm | 32 mm | 117 mm | 82 mm |
| Aplikacja podstawowa | Małe, kompaktowe systemy | Standardowe systemy średniej skali | Większe systemy pojedyncze | Wielkoskalowe, nadmiarowe, skalowalne systemy o wysokiej dostępności |
Poniższa tabela systematycznie konsoliduje kluczowe parametry z arkusza danych SD834 i dodatku do instrukcji sprzętu AC 800M, zapewniając użytkownikom pełny przegląd specyfikacji.
Tabela 1: Szczegółowe dane techniczne modułu zasilania SD834
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja Szczegóły | Uwagi/objaśnienia |
|---|---|---|---|
| Informacje ogólne | Model produktu | SD834 | Zasilacz impulsowy dużej mocy, obsługujący połączenie równoległe |
| Numer artykułu | 385C610067R1 | ||
| Klasa wyposażenia | Sprzęt klasy I | Obowiązkowe podłączenie uziemienia ochronnego (PE). | |
| Charakterystyka wejściowa | Znamionowe napięcie wejściowe (AC) | AC 100-240 V | Wejście szerokozakresowe, stosowane na całym świecie |
| Znamionowe napięcie wejściowe (DC) | DC 110-150 V | Obsługuje wejście DC do zastosowań specjalnych | |
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego (AC) | AC 85-276 V | Toleruje duże wahania linii | |
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego (DC) | DC 88-187 V | ||
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz (±6%) | ||
| Znamionowa moc wejściowa | 547 VA (120 V) / 568 VA (230 V) | ||
| Współczynnik mocy (PF) | 0,95 (120 V) / 0,90 (230 V) | Wysoki współczynnik PF zmniejsza zakłócenia harmoniczne w sieci | |
| Główny prąd rozruchowy | < 13 A | Aktywne ograniczenie rozruchu, minimalny wpływ na sieć | |
| Zalecany bezpiecznik zewnętrzny | 10-20 A | Wyłącznik mikroprądowy (MCB), charakterystyka B lub C | |
| Charakterystyka wyjściowa | Znamionowe napięcie wyjściowe | Napięcie stałe 24 V | Regulowane wyjście |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 20 A | Najwyższy w serii | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 480 W | Najwyższy w serii | |
| Regulacja linii/obciążenia | < 10 mV / < 100 mV | Doskonała stabilność napięcia | |
| Tętnienie wyjściowe (od szczytu do szczytu) | < 100 mV | ||
| Ochrona przeciwprzepięciowa (OVP) | < 37 V | Wyzwala w przypadku przepięcia wyjściowego | |
| Zabezpieczenie nadprądowe/zwarciowe | Tryb czkawki | W przypadku zwarcia: cykle 2 s włączone, 17 s wyłączone; automatyczne odzyskiwanie po usunięciu błędu | |
| Praca równoległa | Utrzymany | Kluczowa funkcja zapewniająca skalowalność mocy | |
| Wydajność i monitorowanie | Typowa wydajność | 92,4% (120 V) / 93,9% (230 V) | Wyjątkowa wydajność, znacznie zmniejsza zużycie energii i straty ciepła |
| Rozpraszanie ciepła | 40 W (120 V) / 31 W (230 V) | ||
| Czas zatrzymania | Zobacz notatki po prawej stronie | Wyjście czasowe jest utrzymywane po awarii sieci; zależy od obciążenia | |
| Przekaźnik DC-OK | Pływający styk normalnie otwarty (NO). | Kluczowa funkcja, zapewnia sygnał wyjściowy stanu zasilania | |
| Funkcja miękkiego startu | Utrzymany | ||
| Szczegóły czasu zatrzymania | @230V, obciążenie 10A | Min. 77 ms, typ. 100 ms | |
| @230V, obciążenie 20A | Min. 36 ms, typ. 51 ms | ||
| @120 V, obciążenie 10 A | Min. 51 ms, typ. 62 ms | ||
| @120V, obciążenie 20A | Min. 22 ms, typ. 32 ms | ||
| Charakterystyka fizyczna | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 82 mm x 124 mm x 127 mm | Szerszy niż SD832/831, aby pomieścić komponenty o większej mocy |
| Metoda montażu | Standardowa szyna DIN TS 35/7,5 | ||
| Boczny luz montażowy | Min. 15 mm | Zapewnia wentylację i odprowadzanie ciepła | |
| Prześwit montażowy w pionie | Min. 40 mm | ||
| Waga | Około. 1200 gr | ||
| Wymagania środowiskowe | Temperatura pracy | -25°C do +55°C | Maks. 55°C dla pełnej mocy znamionowej |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | ||
| Ocena ochrony | IP20 (IEC 60529) | ||
| Stopień zanieczyszczenia | Stopień 2 (IEC 60664-1) | ||
| Atmosfera korozyjna (ISA-71.04) | Poziom ważności G2 | ||
| Mechaniczne warunki pracy | Zgodny z normą IEC 61131-2 | ||
| Bezpieczeństwo i certyfikaty | Normy bezpieczeństwa elektrycznego | EN 50178, IEC 61131-2, UL 508 | |
| Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) | Uległy | ||
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-2 (Odporność), EN 61000-6-4 (Emisja) | ||
| Kategoria przepięcia | Kategoria III (IEC/EN 60664-1) | Do bezpośredniego podłączenia do głównej sieci dystrybucji | |
| Znaki certyfikacji | CE, cULus (wymienione) | ||
| Certyfikacja obszaru niebezpiecznego | Klasa 1, strefa 2 (cULus) | Nadaje się do stosowania w obszarach niebezpiecznych klasy 1, dział 2 w Ameryce Północnej | |
| Certyfikaty morskie | ABS, BV, DNV-GL, LR | ||
| Zgodność środowiskowa | RoHS, WEEE |